WO2020174631A1 - エレベーターの信号を変換する機能を備えたインターフェース装置 - Google Patents

エレベーターの信号を変換する機能を備えたインターフェース装置 Download PDF

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沙也加 丹羽
麦平 田中
清治 奥田
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三菱電機ビルテクノサービス株式会社
三菱電機株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B7/00Other common features of elevators

Definitions

  • the present invention relates to an interface device having a function of converting elevator signals.
  • Patent Document 1 discloses an elevator interface device.
  • the interface device is used when the elevator is renewed. Specifically, it is connected between the elevator control device and the equipment.
  • the interface device converts a signal flowing between the control device and the device into a signal of an appropriate system.
  • An object of the present invention is to provide an elevator interface device that can be easily inspected.
  • An elevator interface device includes a signal input unit that receives a signal input from one of an elevator control device and a device, a signal converted from a signal input to the signal input unit, and the control device and the device.
  • a signal output unit for outputting to the other side of the device, and the signal when the test signal is output to the signal output unit when the test mode is set in the state where the signal input unit is connected to the signal output unit.
  • a control unit that performs a failure diagnosis based on the input result of the test signal to the input unit.
  • An elevator interface device receives a signal input from an elevator control device and outputs a signal converted from a signal from each of a plurality of devices to the control device, A second signal input/output unit that receives an input of a signal from each of the plurality of devices and outputs a signal converted from a signal from the control device to each of the plurality of devices, and the first signal input/output unit To the second signal input/output section when the first test signal is output to the first signal input/output section when the test mode is set in the state where the connection is connected to the second signal input/output section.
  • the second test signal to the first signal input/output unit when the first failure diagnosis is performed based on the input result of the first test signal and the second test signal is output to the second signal input/output unit.
  • a control unit that performs the second failure diagnosis based on the input result of.
  • the interface device inspects itself without requiring a dedicated test device. Therefore, the interface device can be easily inspected.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an elevator system to which an elevator interface device according to Embodiment 1 is applied.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of input/output of an interface device for an elevator according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of an inspection method for an elevator interface device according to the first embodiment.
  • 6 is a flowchart for explaining an outline of a failure diagnosis operation of a device signal input unit and a device signal output unit by the elevator interface device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a hardware configuration diagram of a main part of the elevator interface device according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an elevator system to which the elevator interface device according to the first embodiment is applied.
  • the elevator is in the process of being renewed.
  • the hoistway 1 penetrates each floor of a building (not shown).
  • the machine room 2 is provided directly above the hoistway 1.
  • Each of the plurality of landings 3 is provided on each floor of the building. Each of the plurality of landings 3 faces the hoistway 1.
  • the existing hoisting machine 4 is installed in the machine room 2.
  • the existing main rope 5 is wound around the sheave of the existing hoist 4.
  • the existing car 6 is provided inside the hoistway 1.
  • the existing car 6 is hung on one side of the existing main rope 5.
  • the existing counterweight 7 is provided inside the hoistway 1.
  • the existing counterweight 7 is hung on the other side of the existing main rope 5.
  • Each of the plurality of existing hall door devices 8 is provided at each entrance of each of the plurality of halls 3.
  • Each of the plurality of existing hall equipments 9 is provided at the entrance of the plurality of halls 3.
  • the existing car door device 10 is provided at the entrance/exit of the existing car 6.
  • the existing car device 11 is provided in the existing car 6.
  • the new control device 12 is installed in the machine room 2.
  • the interface device 13 is temporarily provided in the machine room 2.
  • the interface device 13 is electrically connected to the existing hoisting machine 4, each of the plurality of existing hall devices 9, and the existing car device 11.
  • the interface device 13 is electrically connected to the newly installed control device 12.
  • each of the plurality of existing hall devices 9 and the car device 11 transmits device information based on an operation from the outside.
  • the interface device 13 converts the device information into device information adapted to the system of the newly installed control device 12.
  • the new control device 12 transmits a control signal based on the device information converted by the interface device 13.
  • the interface device 13 converts the control signal into a control signal suitable for the system of the existing hoisting machine 4, each of the plurality of existing hall devices 9, and the car device 11.
  • the existing hoist 4, each of the plurality of existing hall devices 9, and the existing car device 11 operate based on the control signal converted by the interface device 13.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of input/output of the interface device of the elevator according to the first embodiment.
  • the interface device 13 includes a device signal input unit 13a, a device signal output unit 13b, a control signal input unit 13c, a control signal output unit 13d, a first signal input/output unit 13e, and a second signal input/output.
  • the unit 13f, the operation unit 13g, the display unit 13h, and the control unit 13i are provided.
  • the device signal input unit 13a is provided so as to be able to receive an input of a device signal from a device.
  • the device signal input unit 13a is provided so as to be able to receive an input of a device signal from the door-related switch 11a as the car device 11.
  • the device signal output unit 13b is provided so as to be able to output the device signal converted from the device signal input to the device signal input unit 13a to the control device 12.
  • the control signal input unit 13c is provided so as to be able to receive the input of the control signal from the control device 12.
  • the control signal output unit 13d is provided so that the control signal converted from the control signal input to the control signal input unit 13c can be output to the device.
  • the control signal output unit 13d is provided so that the control signal converted from the control signal input to the control signal input unit 13c can be output to the door device 11b as the car device 11.
  • the first signal input/output unit 13e and the second signal input/output unit 13f are input/output units compatible with serial transmission.
  • the first signal input/output unit 13e is provided so as to be able to receive an input of a control signal from the new control device 12.
  • the first signal input/output unit 13e is provided so as to output to the control device 12 a plurality of device signals respectively converted from device signals from a plurality of devices.
  • the first signal input/output unit 13e is provided so as to be able to output to the control device 12 a plurality of device signals respectively converted from the device signals from the plurality of hall buttons 9a as the hall device 9.
  • the second signal input/output unit 13f is provided so as to be able to receive the input of the device signal from each of the plurality of devices.
  • the second signal input/output unit 13f is provided so as to be able to receive an input of a device signal from each of the plurality of hall buttons 9a as the hall device 9.
  • the second signal input/output unit 13f is provided so as to output a control signal converted from each of the plurality of control signals from the new control device 12 to each of the plurality of devices.
  • the second signal input/output unit 13f is provided so as to be able to output the control signals respectively converted from the plurality of control signals from the newly installed control device 12 to the plurality of devices.
  • the operation unit 13g is provided so as to accept an operation from the outside.
  • the operation unit 13g is a rotary switch.
  • the display unit 13h is provided so that information can be displayed outside.
  • the display unit 13h is a 7-segment display.
  • the control unit 13i is provided so as to control the operation of the interface device 13 as a whole.
  • the control unit 13i is provided so that the signal can be converted appropriately.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of the inspection method of the elevator interface device according to the first embodiment.
  • the device signal input unit 13a is temporarily connected to the device signal output unit 13b via a test cable.
  • the control signal input unit 13c is temporarily connected to the control signal output unit 13d via the test cable.
  • the first signal input/output unit 13e is temporarily connected to the second signal input/output unit 13f via a test cable.
  • the control unit 13i enters the test mode.
  • the control unit 13i causes the device signal output unit 13b to output the device test signal.
  • the control unit 13i performs a failure diagnosis of the device signal input unit 13a and the device signal output unit 13b based on the input result of the device test signal to the device signal input unit 13a. Specifically, when the result that the device test signal is input to the device signal input unit 13a is not obtained, the control unit 13i determines that the device signal input unit 13a or the device signal output unit 13b is out of order. To do.
  • control unit 13i causes the control signal output unit 13d to output the control test signal.
  • the control unit 13i performs a failure diagnosis of the control signal input unit 13c and the control signal output unit 13d based on the input result of the control test signal to the control signal input unit 13c. Specifically, when the result that the control test signal is input to the control signal input unit 13c is not obtained, the control unit 13i determines that the control signal input unit 13c or the control signal output unit 13d is out of order. To do.
  • the control unit 13i causes the first signal input/output unit 13e to output the first serial transmission test signal.
  • the control unit 13i performs a failure diagnosis of the first signal input/output unit 13e and the second signal input/output unit 13f based on the input result of the first serial transmission test signal to the second signal input/output unit 13f. Specifically, when the result that the first serial transmission test signal is input to the second signal input/output unit 13f is not obtained, the control unit 13i controls the first signal input/output unit 13e or the second signal input/output unit. It is determined that the part 13f is out of order.
  • the control unit 13i causes the second signal input/output unit 13f to output the second serial transmission test signal.
  • the control unit 13i performs a failure diagnosis of the first signal input/output unit 13e and the second signal input/output unit 13f based on the input result of the second serial transmission test signal to the first signal input/output unit 13e. Specifically, when the result that the second serial transmission test signal is input to the first signal input/output unit 13e cannot be obtained, the control unit 13i controls the first signal input/output unit 13e or the second signal input/output unit. It is determined that the part 13f is out of order.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the outline of the failure diagnosis operation of the device signal input unit and the device signal output unit by the elevator interface device according to the first embodiment.
  • step S1 the interface device 13 determines whether the inspection mode is set. When the inspection mode is not set in step S1, the interface device 13 performs the operation of step S1. When the inspection mode is set in step S1, the interface device 13 performs the operation of step S2.
  • step S2 the interface device 13 causes the device signal output unit 13b to output the device test signal. After that, the interface device 13 performs the operation of step S3. In step S3, the interface device 13 determines whether or not a result that the device test signal is input to the device signal input unit 13a is obtained.
  • step S3 If the result that the device test signal is input to the device signal input unit 13a is obtained in step S3, the interface device 13 performs the operation of step S4. In step S4, the interface device 13 determines that the device signal input unit 13a and the device signal output unit 13b are normal. At this time, the interface device 13 displays information indicating normality on the display unit 13h.
  • step S3 If the result that the device test signal is input to the device signal input unit 13a is not obtained in step S3, the interface device 13 performs the operation of step S5. In step S5, the interface device 13 determines that the device signal input unit 13a or the device signal output unit 13b is abnormal. At this time, the interface device 13 displays information indicating an abnormality on the display unit 13h.
  • the failure diagnosis operation of the control signal input unit 13c and the control signal output unit 13d is similar to the failure diagnosis operation of the device signal input unit 13a and the device signal output unit 13b.
  • the failure diagnosis operation of the control signal input unit 13c and the control signal output unit 13d is also similar to the failure diagnosis operation of the first signal input/output unit and the second signal input/output unit 13f.
  • the interface device 13 inspects itself without requiring a dedicated test device. Therefore, the interface device 13 can be easily inspected.
  • the device signal input unit 13a receives an input of a device signal from a device.
  • the device signal output unit 13b outputs a device signal converted from the device signal input to the device signal input unit 13a to the control device 12. Therefore, the device signal from the existing device can be converted to a device signal of an appropriate system and then output to the newly installed control device 12.
  • control signal input unit 13c receives an input of a control signal from the control device 12.
  • the control signal output unit 13d outputs the control signal converted from the control signal input to the control signal input unit 13c to the device. Therefore, the control signal from the new control device 12 can be converted into a control signal of an appropriate system and output to the existing device.
  • test mode is set based on the operation of the operation unit 13g. Therefore, the interface device 13 can be easily inspected.
  • the failure diagnosis may be performed on the input/output relationship between the device signal input unit 13a and the other device signal output unit 13b and the input/output relationship between the other device signal input unit 13a and the device signal output unit 13b. In this case, it is possible to confirm which of the pair of device signal input unit 13a and device signal output unit 13b is abnormal.
  • the same confirmation method can be applied to the input/output relationship between the control signal input unit 13c and the control signal output unit 13d and the input/output relationship between the first signal input/output unit 13e and the second signal input/output unit 13f.
  • all input/output relationships of the interface device 13 may be checked at a factory or the like, and only important input/output relationships may be checked by the interface device 13 at the site where the elevator is renewed. In this case, whether or not a serious abnormality has occurred due to vibration or the like when the interface device 13 is transported from the factory or the like to the site can be confirmed locally.
  • FIG. 5 is a hardware configuration diagram of a main part of the elevator interface device according to the first embodiment.
  • Each function of the main part of the interface device 13 can be realized by a processing circuit.
  • the processing circuit comprises at least one processor 100a and at least one memory 100b.
  • the processing circuitry comprises at least one dedicated hardware 200.
  • each function of the main part of the interface device 13 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • At least one of software and firmware is described as a program.
  • At least one of software and firmware is stored in at least one memory 100b.
  • At least one processor 100a realizes each function of the main part of the interface device 13 by reading and executing a program stored in at least one memory 100b.
  • At least one processor 100a is also referred to as a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, and a DSP.
  • the at least one memory 100b is a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, or an EEPROM, a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, a DVD, or the like.
  • a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, or an EEPROM, a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, a DVD, or the like.
  • the processing circuit comprises at least one dedicated hardware 200
  • the processing circuit may be implemented, for example, in a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof.
  • each function of the main part of the interface device 13 is realized by a processing circuit.
  • each function of the main part of the interface device 13 is collectively realized by a processing circuit.
  • Part of each function of the main part of the interface device 13 may be realized by the dedicated hardware 200, and other parts may be realized by software or firmware.
  • the function of processing the test signal in the inspection mode is realized by a processing circuit as the dedicated hardware 200, and at least one processor 100a has at least one function other than the function of processing the test signal in the inspection mode. It may be realized by reading and executing a program stored in one memory 100b.
  • the processing circuit realizes each function of the main part of the interface device 13 by the hardware 200, software, firmware, or a combination thereof.
  • each function in the main diagram of the control device 12 is also realized by a processing circuit equivalent to a processing circuit that realizes each function of the main part of the interface device 13.
  • the elevator interface device 13 can be used for renewing an elevator system.

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Abstract

容易に点検することができるエレベーターのインターフェース装置を提供する。エレベーターのインターフェース装置は、エレベーターの制御装置および機器の一方からの信号の入力を受け付ける信号入力部と、前記信号入力部に入力された信号から変換された信号を前記制御装置および前記機器の他方に出力する信号出力部と、前記信号入力部が前記信号出力部に接続された状態において試験モードが設定された際に、前記信号出力部に試験信号を出力させた場合の前記信号入力部への当該試験信号の入力結果に基づいて故障診断を行う制御部と、を備えた。

Description

エレベーターの信号を変換する機能を備えたインターフェース装置
 この発明は、エレベーターの信号を変換する機能を備えたインターフェース装置に関する。
 特許文献1は、エレベーターのインターフェース装置を開示する。当該インターフェース装置は、エレベーターのリニューアル時に利用される。具体的には、エレベーターの制御装置と機器との間に接続される。当該インターフェース装置は、制御装置と機器との間に流れる信号を適切な方式の信号に変換する。
国際公開第2011/001495号
 しかしながら、特許文献1に記載のインターフェース装置は、エレベーターのリニューアル時に一時的に利用されるだけである。このため、インターフェース装置は、他のエレベーターのリニューアル時にも流用される。この際、インターフェース装置の動作等を事前に点検する必要がある。
 この発明は、上述の課題を解決するためになされた。この発明の目的は、容易に点検することができるエレベーターのインターフェース装置を提供することである。
 この発明に係るエレベーターのインターフェース装置は、エレベーターの制御装置および機器の一方からの信号の入力を受け付ける信号入力部と、前記信号入力部に入力された信号から変換された信号を前記制御装置および前記機器の他方に出力する信号出力部と、前記信号入力部が前記信号出力部に接続された状態において試験モードが設定された際に、前記信号出力部に試験信号を出力させた場合の前記信号入力部への当該試験信号の入力結果に基づいて故障診断を行う制御部と、を備えた。
 この発明に係るエレベーターのインターフェース装置は、エレベーターの制御装置からの信号の入力を受け付け、複数の機器の各々からの信号から変換された信号を前記制御装置に出力する第1信号入出力部と、前記複数の機器の各々からの信号の入力を受け付け、前記制御装置からの信号から変換された信号を前記複数の機器の各々に出力する第2信号入出力部と、前記第1信号入出力部が前記第2信号入出力部に接続された状態において試験モードが設定された際に、前記第1信号入出力部に第1試験信号を出力させた場合の前記第2信号入出力部への当該第1試験信号の入力結果に基づいて第1故障診断を行い、前記第2信号入出力部に第2試験信号を出力させた場合の前記第1信号入出力部への当該第2試験信号の入力結果に基づいて第2故障診断を行う制御部と、を備えた。
 これらの発明によれば、インターフェース装置は、専用の試験装置を要することなく、自らを点検する。このため、インターフェース装置を容易に点検することができる。
実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置が適用されるエレベーターシステムの構成図である。 実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置の入出力の例を説明するための図である。 実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置の点検方法の例を説明するための図である。 実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置による機器信号入力部および機器信号出力部の故障診断動作の概要を説明するためのフローチャートである。 実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置の要部のハードウェア構成図である。
 この発明を実施するための形態について添付の図面に従って説明する。なお、各図中、同一または相当する部分には同一の符号が付される。当該部分の重複説明は適宜に簡略化ないし省略する。
実施の形態1.
 図1は実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置が適用されるエレベーターシステムの構成図である。
 図1において、エレベーターは、リニューアルの途中である。昇降路1は、図示されない建築物の各階を貫く。機械室2は、昇降路1の直上に設けられる。複数の乗場3の各々は、建築物の各階に設けられる。複数の乗場3の各々は、昇降路1に対向する。
 既設の巻上機4は、機械室2に設けられる。既設の主ロープ5は、既設の巻上機4の綱車に巻き掛けられる。
 既設のかご6は、昇降路1の内部に設けられる。既設のかご6は、既設の主ロープ5の一側に吊るされる。既設の釣合おもり7は、昇降路1の内部に設けられる。既設の釣合おもり7は、既設の主ロープ5の他側に吊るされる。
 複数の既設の乗場ドア装置8の各々は、複数の乗場3の各々の出入口に設けられる。既複数の既設の乗場機器9の各々は、複数の乗場3の出入口に設けられる。既設のかごドア装置10は、既設のかご6の出入口に設けられる。既設のかご機器11は、既設のかご6に設けられる。
 新設の制御装置12は、機械室2に設けられる。インターフェース装置13は、機械室2に一時的に設けられる。インターフェース装置13は、既設の巻上機4と複数の既設の乗場機器9の各々と既設のかご機器11とに電気的に接続される。インターフェース装置13は、新設の制御装置12と電気的に接続される。
 例えば、複数の既設の乗場機器9の各々とかご機器11とは、外部からの操作に基づいて機器情報を送信する。インターフェース装置13は、当該機器情報を新設の制御装置12の方式に合わせた機器情報に変換する。新設の制御装置12は、インターフェース装置13により変換された機器情報に基づいて制御信号を送信する。インターフェース装置13は、当該制御信号を既設の巻上機4と複数の既設の乗場機器9の各々とかご機器11との方式に合わせた制御信号に変換する。既設の巻上機4と複数の既設の乗場機器9の各々と既設のかご機器11とは、インターフェース装置13により変換された制御信号に基づいて動作する。
 次に、図2を用いて、インターフェース装置13の入出力の例を説明する。
 図2は実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置の入出力の例を説明するための図である。
 図2に示されるように、インターフェース装置13は、機器信号入力部13aと機器信号出力部13bと制御信号入力部13cと制御信号出力部13dと第1信号入出力部13eと第2信号入出力部13fと操作部13gと表示部13hと制御部13iとを備える。
 機器信号入力部13aは、機器からの機器信号の入力を受け付け得るように設けられる。例えば、機器信号入力部13aは、かご機器11としてのドア関連スイッチ11aからの機器信号の入力を受け付け得るように設けられる。機器信号出力部13bは、機器信号入力部13aに入力された機器信号から変換された機器信号を制御装置12に出力し得るように設けられる。
 制御信号入力部13cは、制御装置12からの制御信号の入力を受け付け得るように設けられる。制御信号出力部13dは、制御信号入力部13cに入力された制御信号から変換された制御信号を機器に出力し得るように設けられる。例えば、制御信号出力部13dは、制御信号入力部13cに入力された制御信号から変換された制御信号をかご機器11としてドア装置11bに出力し得るように設けられる。
 第1信号入出力部13eと第2信号入出力部13fとは、直列伝送に対応した入出力部である。第1信号入出力部13eは、新設の制御装置12からの制御信号の入力を受け付け得るように設けられる。第1信号入出力部13eは、複数の機器からの機器信号からそれぞれ変換された複数の機器信号を制御装置12に出力し得るように設けられる。例えば、第1信号入出力部13eは、乗場機器9としての複数の乗場釦9aからの機器信号からそれぞれ変換された複数の機器信号を制御装置12に出力し得るように設けられる。第2信号入出力部13fは、複数の機器の各々からの機器信号の入力を受け付け得るように設けられる。例えば、第2信号入出力部13fは、乗場機器9としての複数の乗場釦9aの各々からの機器信号の入力を受け付け得るように設けられる。第2信号入出力部13fは、新設の制御装置12からの複数の制御信号からそれぞれ変換された制御信号を複数の機器にそれぞれ出力し得るように設けられる。例えば、第2信号入出力部13fは、新設の制御装置12からの複数の制御信号からそれぞれ変換された制御信号を複数の機器にそれぞれ出力し得るように設けられる。
 操作部13gは、外部からの操作を受け付け得るように設けられる。例えば、操作部13gは、ロータリースイッチである。表示部13hは、情報を外部に表示し得るように設けられる。例えば、表示部13hは、7セグメントディスプレイである。
 制御部13iは、インターフェース装置13の動作を全体的に制御し得るように設けられる。例えば、制御部13iは、信号を適切に変換し得るように設けられる。
 次に、図3を用いて、インターフェース装置13の点検方法の例を説明する。
 図3は実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置の点検方法の例を説明するための図である。
 図3に示されるように、インターフェース装置13の点検時において、機器信号入力部13aは、試験用ケーブルを介して機器信号出力部13bに一時的に接続される。制御信号入力部13cは、試験用ケーブルを介して制御信号出力部13dに一時的に接続される。第1信号入出力部13eは、試験用ケーブルを介して第2信号入出力部13fに一時的に接続される。この状態において、操作部13gが予め設定された操作を受け付けた場合、制御部13iは、試験モードとなる。
 試験モードにおいて、制御部13iは、機器信号出力部13bに機器用試験信号を出力させる。制御部13iは、機器信号入力部13aへの機器用試験信号の入力結果に基づいて機器信号入力部13aおよび機器信号出力部13bの故障診断を行う。具体的には、機器用試験信号が機器信号入力部13aに入力されたとの結果が得られない場合、制御部13iは、機器信号入力部13aまたは機器信号出力部13bが故障していると判定する。
 試験モードにおいて、制御部13iは、制御信号出力部13dに制御用試験信号を出力させる。制御部13iは、制御信号入力部13cへの制御用試験信号の入力結果に基づいて制御信号入力部13cおよび制御信号出力部13dの故障診断を行う。具体的には、制御用試験信号が制御信号入力部13cに入力されたとの結果が得られない場合、制御部13iは、制御信号入力部13cまたは制御信号出力部13dが故障していると判定する。
 試験モードにおいて、制御部13iは、第1信号入出力部13eに第1直列伝送用試験信号を出力させる。制御部13iは、第2信号入出力部13fへの第1直列伝送用試験信号の入力結果に基づいて第1信号入出力部13eおよび第2信号入出力部13fの故障診断を行う。具体的には、第1直列伝送用試験信号が第2信号入出力部13fに入力されたとの結果が得られない場合、制御部13iは、第1信号入出力部13eまたは第2信号入出力部13fが故障していると判定する。
 試験モードにおいて、制御部13iは、第2信号入出力部13fに第2直列伝送用試験信号を出力させる。制御部13iは、第1信号入出力部13eへの第2直列伝送用試験信号の入力結果に基づいて第1信号入出力部13eおよび第2信号入出力部13fの故障診断を行う。具体的には、第2直列伝送用試験信号が第1信号入出力部13eに入力されたとの結果が得られない場合、制御部13iは、第1信号入出力部13eまたは第2信号入出力部13fが故障していると判定する。
 次に、図4を用いて、インターフェース装置13による機器信号入力部13aおよび機器信号出力部13bの故障診断動作の概要を説明する。
 図4は実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置による機器信号入力部および機器信号出力部の故障診断動作の概要を説明するためのフローチャートである。
 ステップS1では、インターフェース装置13は、点検モードが設定されているか否かを判定する。ステップS1で点検モードが設定されていない場合、インターフェース装置13は、ステップS1の動作を行う。ステップS1で点検モードが設定されている場合、インターフェース装置13は、ステップS2の動作を行う。
 ステップS2では、インターフェース装置13は、機器信号出力部13bに機器用試験信号を出力させる。その後、インターフェース装置13は、ステップS3の動作を行う。ステップS3では、インターフェース装置13は、機器用試験信号が機器信号入力部13aに入力されたとの結果が得られたか否かを判定する。
 ステップS3で機器用試験信号が機器信号入力部13aに入力されたとの結果が得られた場合、インターフェース装置13は、ステップS4の動作を行う。ステップS4では、インターフェース装置13は、機器信号入力部13aおよび機器信号出力部13bが正常である判定する。この際、インターフェース装置13は、表示部13hにおいて正常であることを示す情報を表示する。
 ステップS3で機器用試験信号が機器信号入力部13aに入力されたとの結果が得られない場合、インターフェース装置13は、ステップS5の動作を行う。ステップS5では、インターフェース装置13は、機器信号入力部13aまたは機器信号出力部13bが異常であると判定する。この際、インターフェース装置13は、表示部13hにおいて異常であることを示す情報を表示する。
 図示されないが、制御信号入力部13cおよび制御信号出力部13dの故障診断動作も、機器信号入力部13aおよび機器信号出力部13bの故障診断動作と同様である。制御信号入力部13cおよび制御信号出力部13dの故障診断動作も、第1信号入出部および第2信号入出力部13fの故障診断動作と同様である。
 以上で説明した実施の形態1によれば、インターフェース装置13は、専用の試験装置を要することなく、自らを点検する。このため、インターフェース装置13を容易に点検することができる。
 また、機器信号入力部13aは、機器からの機器信号の入力を受け付ける。機器信号出力部13bは、機器信号入力部13aに入力された機器信号から変換された機器信号を制御装置12に出力する。このため、新設の制御装置12に対し、既設の機器からの機器信号を適切な方式の機器信号に変換した上で出力することができる。
 また、制御信号入力部13cは、制御装置12からの制御信号の入力を受け付ける。制御信号出力部13dは、制御信号入力部13cに入力された制御信号から変換された制御信号を機器に出力する。このため、既設の機器に対し、新設の制御装置12からの制御信号を適切な方式の制御信号に変換した上で出力することができる。
 また、操作部13gの操作に基づいて試験モードが設定される。このため、インターフェース装置13を容易に点検することができる。
 なお、複数の機器信号入力部13aと複数の機器信号出力部13bとが存在する場合、一組の機器信号入力部13aと機器信号出力部13bとの入出力関係で異常と判定された際に、当該機器信号入力部13aと他の機器信号出力部13bとの入出力関係および他の機器信号入力部13aと当該機器信号出力部13bとの入出力関係において故障診断を行えばよい。この場合、一組の機器信号入力部13aと機器信号出力部13bのうちのどちらが異常であるのかを確認することができる。同様の確認方法は、制御信号入力部13cと制御信号出力部13dとの入出力関係および第1信号入出力部13eと第2信号入出力部13fの入出力関係にも適用できる。
 また、工場等においてインターフェース装置13の全ての入出力関係を確認し、エレベーターのリニューアルを行う現地においてインターフェース装置13で重要な入出力関係のみを確認してもよい。この場合、インターフェース装置13が工場等から現地まで運搬される際に振動等により重大な異常が発生したか否かを現地において確認することができる。
 次に、図5を用いて、インターフェース装置13の要部の例を説明する。
 図5は実施の形態1におけるエレベーターのインターフェース装置の要部のハードウェア構成図である。
 インターフェース装置13の要部の各機能は、処理回路により実現し得る。例えば、処理回路は、少なくとも1つのプロセッサ100aと少なくとも1つのメモリ100bとを備える。例えば、処理回路は、少なくとも1つの専用のハードウェア200を備える。
 処理回路が少なくとも1つのプロセッサ100aと少なくとも1つのメモリ100bとを備える場合、インターフェース装置13の要部の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせで実現される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、プログラムとして記述される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、少なくとも1つのメモリ100bに格納される。少なくとも1つのプロセッサ100aは、少なくとも1つのメモリ100bに記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、インターフェース装置13の要部の各機能を実現する。少なくとも1つのプロセッサ100aは、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSPともいう。例えば、少なくとも1つのメモリ100bは、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD等である。
 処理回路が少なくとも1つの専用のハードウェア200を備える場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらの組み合わせで実現される。例えば、インターフェース装置13の要部の各機能は、それぞれ処理回路で実現される。例えば、インターフェース装置13の要部の各機能は、まとめて処理回路で実現される。
 インターフェース装置13の要部の各機能について、一部を専用のハードウェア200で実現し、他部をソフトウェアまたはファームウェアで実現してもよい。例えば、点検モード時の試験信号を処理する機能については専用のハードウェア200としての処理回路で実現し、点検モード時の試験信号を処理する機能以外の機能については少なくとも1つのプロセッサ100aが少なくとも1つのメモリ100bに格納されたプログラムを読み出して実行することにより実現してもよい。
 このように、処理回路は、ハードウェア200、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせでインターフェース装置13の要部の各機能を実現する。
 図示されないが、制御装置12の要図の各機能も、インターフェース装置13の要部の各機能を実現する処理回路と同等の処理回路で実現される。
 以上のように、この発明に係るエレベーターのインターフェース装置13は、エレベーターシステムのリニューアルに利用できる。
 1 昇降路、 2 機械室、 3 乗場、 4 巻上機、 5 主ロープ、 6 かご、 7 釣合おもり、 8 乗場ドア装置、 9 乗場機器、 9a 乗場釦、 10 かごドア装置、 11 かご機器、 11a ドア関連スイッチ、 11b ドア装置、 12 制御装置、 13 インターフェース装置、 13a 機器信号入力部、 13b 機器信号出力部、 13c 制御信号入力部、 13d 制御信号出力部、 13e 第1信号入出力部、 13f 第2信号入出力部、 13g 操作部、 13h 表示部、 13i 制御部、 100a プロセッサ、 100b メモリ、 200 ハードウェア

Claims (3)

  1.  エレベーターの制御装置および機器の一方からの信号の入力を受け付ける信号入力部と、
     前記信号入力部に入力された信号から変換された信号を前記制御装置および前記機器の他方に出力する信号出力部と、
     前記信号入力部が前記信号出力部に接続された状態において試験モードが設定された際に、前記信号出力部に試験信号を出力させた場合の前記信号入力部への当該試験信号の入力結果に基づいて故障診断を行う制御部と、
    を備えたエレベーターのインターフェース装置。
  2.  エレベーターの制御装置からの信号の入力を受け付け、複数の機器の各々からの信号から変換された信号を前記制御装置に出力する第1信号入出力部と、
     前記複数の機器の各々からの信号の入力を受け付け、前記制御装置からの信号から変換された信号を前記複数の機器の各々に出力する第2信号入出力部と、
     前記第1信号入出力部が前記第2信号入出力部に接続された状態において試験モードが設定された際に、前記第1信号入出力部に第1試験信号を出力させた場合の前記第2信号入出力部への当該第1試験信号の入力結果に基づいて第1故障診断を行い、前記第2信号入出力部に第2試験信号を出力させた場合の前記第1信号入出力部への当該第2試験信号の入力結果に基づいて第2故障診断を行う制御部と、
    を備えたエレベーターのインターフェース装置。
  3.  外部からの操作を受け付ける操作部、
    を備え、
     前記制御部は、前記操作部の操作に基づいて前記試験モードとなる請求項1または請求項2に記載のエレベーターのインターフェース装置。
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